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预置法激光熔覆制备石墨/Cu复合材料

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 前言第9页
    1.2 受电弓滑板的研究现状第9-11页
        1.2.1 受电弓滑板简介第9-10页
        1.2.2 受电弓的分类及性能特点第10-11页
    1.3 激光熔覆的研究现状第11-13页
        1.3.1 激光熔覆在复合材料中的应用第11-12页
        1.3.2 激光熔覆在加工铜基复合材料中存在的问题第12-13页
    1.4 石墨/铜复合材料第13-17页
        1.4.1 铜及铜基合金的性质第14页
        1.4.2 石墨的性质第14-15页
        1.4.3 功能梯度材料第15-17页
    1.5 本论文主要研究内容第17-19页
第二章 实验内容及研究方法第19-27页
    2.1 实验材料第19-20页
        2.1.1 基板第19-20页
        2.1.2 熔覆粉末第20页
    2.2 实验方法与工艺第20-22页
        2.2.1 整体实验技术方案第20-21页
        2.2.2 预置片的制作技术方案第21-22页
    2.3 激光熔覆实验设备第22-23页
    2.4 实验分析方法第23-26页
        2.4.1 金相组织观察第23页
        2.4.2 XRD分析第23-24页
        2.4.3 扫描电镜及能谱分析第24页
        2.4.4 显微硬度测试第24-25页
        2.4.5 摩擦磨损测试第25页
        2.4.6 电化学腐蚀性能第25页
        2.4.7 电导率测定第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 预置片的制作与激光熔覆工艺的设计第27-41页
    3.1 引言第27页
    3.2 预置片法进行激光多层熔覆制备复合涂层第27-35页
        3.2.1 石墨的预处理第27页
        3.2.2 T300斜纹编织碳纤维布第27-28页
        3.2.3 预置片粉末的配比第28-29页
        3.2.4 混合粉末的高能球磨第29-32页
        3.2.5 粘结剂的选择及预置片厚度、致密度对熔覆层的影响第32-34页
        3.2.6 预置片的固定第34-35页
    3.3 激光熔覆工艺的设计第35-40页
        3.3.1 多道单层激光熔覆参数的确定与优化第35-39页
        3.3.2 单道多层激光熔覆参数的确定第39-40页
        3.3.3 预置片法激光熔覆熔池演化第40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 石墨/铜均质复合材料组织及性能分析第41-60页
    4.1 引言第41页
    4.2 石墨/铜均质复合材料实验参数第41页
    4.3 实验结果分析第41-59页
        4.3.1 熔覆层宏观表面形貌分析第41-44页
        4.3.2 熔覆层显微组织分析第44-49页
        4.3.3 熔覆层显微硬度分析第49-52页
        4.3.4 熔覆层耐磨损性分析第52-58页
        4.3.5 熔覆层电化学腐蚀性能分析第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 石墨/铜梯度复合材料组织及性能分析第60-67页
    5.1 引言第60页
    5.2 石墨/铜梯度复合材料实验参数第60页
    5.3 实验结果分析第60-65页
        5.3.1 熔覆层显微组织分析第60-63页
        5.3.2 熔覆层内部硬度分析第63-64页
        5.3.3 熔覆层耐磨性分析第64页
        5.3.4 熔覆层电导率分析第64-65页
    5.4 制备高厚度受电弓滑板模具设计第65页
    5.5 本章小结第65-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-72页
个人简历 在读期间发表的学术论文第72-73页
致谢第73页

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